1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。3、运转噪声极低采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼低噪声轴流式风机和专为冷却塔而设计的低噪声电机,从而降低了冷却塔的运转噪声。超低噪声系列冷却塔的运转噪声更低,符合环保要求。闭式冷却塔是利用水和盘管接触,通过管壁热传递换热带走盘管内冷却工质的热量达到冷却目地。若配用双速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再下降2-3dB(A),用户需要双速电机应在订货时单独提出要求。
冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;内置式水轮机安装在冷却塔风筒内,进、出水管路进入风筒内,风机运行中这些管路所产生扰流而形成吸震导致风机叶片震动,风机使用寿命受到影响。其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。冷
按通风方式分为:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;外置式水轮机如何能达到电机驱动效率的关键是:了解冷却塔循环水系统设计中的富余能量,同时水轮机的叶轮设计也是关键,富余能量的组成主要由以下6个部分:1)循环水系统设计时必须考虑的余量值。③干湿式冷却塔。按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔;③混流式冷却塔按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调型冷却塔。按噪声级别分:①普通型冷却塔;②低噪型冷却塔;③超低噪型冷却塔;④超静音型冷却塔。按形状分:①圆形冷却塔:②方型冷却塔。按水和空气是否直接接触分:①开式冷却塔:②闭式冷却塔(也称封闭式冷却塔、密闭式冷却塔)。其他型式冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔等。
内置式水轮机1.内置式水轮机安装在冷却塔风筒内的减速箱位置,水轮机连接管路必须进入风筒内部连接而完成。2.
内置式水轮机安装在冷却塔风筒内,进、出水管路进入风筒内,风机运行中这些管路所产生扰流而形成吸震导致风机叶片震动,风机使用寿命受到影响。3. 内置式水轮机设备安装在冷却塔风筒内的潮湿环境中,维护难度加大、成本相应增加。4. 内置式水轮机的工况在风筒内,高热潮湿的环境使各类传感设备容易损坏,无法准确传递信息。喷淋水进水池式播水盆,然后在重力作用下经过喷头,喷淋中下面的换热填料和闭式冷却塔换热器上。5. 当流量远远低于设计值时,内置式水轮机安装在冷却塔风筒内很难采用合并再分流的方法,实现借用旁塔的部分流量满足水轮机作功后再分布给旁塔平均布淋。影响冷却塔换热效率的因素与水塔的布水情况、空气动力特性、填料性能等因素有关,在其他条件不变的情况下,改善冷却水塔的布水情况,将会提高冷却水塔的换热效率。
影响冷却水塔运行换热效率的主要问题是布水不均匀、填料堵塞,表现在喷溅装置的淋水均匀性差,在填料上所形成的水膜厚薄相差不大,水量较大的部位在薄膜填料中形成的水膜厚,换热慢,相同落水时间内被空气带走的热量小,当达到临界水膜厚度时失去稳定,形成波动,易出现堵塞现象,使气流阻力增加。7、旋转式布水系统设置挡水板装置,固定式布水系统设置收水器装置,使冷却塔的飘水损失降至0。
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